同一种水两种用途可以附两种标准

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同一种水两种用途可以附两种标准相关的仪器

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  • A39FTH和A55FTH两种WALKER压缩空气加热器是具有两种相同结构的WALKER加热器,主要作用是给压缩空气加热至想要的温度,zui高输出温度为120℃,zui低输出温度为20℃。可以用在喷涂、喷漆等压缩空气的应用中,避免压缩空气结露,确保喷涂效果。 首先来解释一下型号上字母的含义,F:Filter压缩空气过滤器(过滤精度0.01μm),H:Heater加热器,T:Thermometer温度表,可以随时监控加热器的输出温度。A39的zui大流量为47Nm3/h,A55的zui大流量为92Nm3/h。A39FTH和A55FTH两种WALKER压缩空气加热器都有两种电压可选,115V和230V,功率为1.5KW,zui低进气温度为-20℃。 那么,就不难理解A39FTH和A55FTH的含义了,A39FTH:zui大流量为47Nm3/h的标配加热器,前端配有压缩空气过滤器,后端配有温度表。A55FTH:zui大流量为92Nm3/h的标配加热器,前端配有压缩空气过滤器,后端配有温度表。WALKER压缩空气加热器前端必须安装0.01μm的压缩空气过滤器,以便去除压缩空气中的油、水及颗粒杂质,这就是A39FTH和A55FTH两种WALKER压缩空气加热器配过滤器的原因。在安装使用A39FTH和A55FTH两种WALKER压缩空气加热器时,一定要遵循WALKER压缩空气加热器应该尽可能安装在靠近使用点的位置,且垂直安装,后端管道应尽可能做好保温工作,减小散热的可能性,这样做能更好地确保加热效果。
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  • 紫外线耐候试验机的UV灯管可分为UVA和UVB两种
    商标申请号:7183337 宏展仪器生产的Q8紫外线加速老化试验机您的首选品牌! 宏展仪器生产的Q8紫外线加速老化试验机结束进口设备长期对国内市场的垄断! Q8/UV紫外光加速老化试验机主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光老化试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样在模拟的环境中试验几天或几周的时间,可再现户外可能几个月或几年发生的损坏。 Q8/UV紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外等可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度在100%的黑暗潮湿冷凝周期;典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。 模拟阳光 阳光中的紫外线是造成大多数材料耐久性能破坏的主要因素。我们使用紫外灯来模拟阳光中的短波紫外部分,它产生很少的可见光或红外光谱能量。我们可以根据不同的测试要求选择不同波长的UV紫外灯,因为每种灯在总的紫外线辐照能量和波长都不一样。通常,UV灯管可分为UVA和UVB两种。 Q8/UV灯管 UVA-340灯管:UVA-340 灯管可极好地模拟太阳光中的短波紫外光,即从365 纳米到太阳光截止点 295 纳米的波长范围。 UVB-313灯管:UVB-313 灯管发出的短波紫外光比通常照射在地球表面的太阳紫外线强烈,从而可以最大程度的加速材料老化。然而,该灯管可能会对某些材料造成不符合实际的破坏。UVB-313 灯管主要用于质量控制和研究开发,或对耐候性极强的材料运行测试。 UVA-351灯管:模拟透过窗玻璃的阳光紫外光,它对于测试室内材料的老化最为有效。 潮湿冷凝环境 在很多户外环境中,材料每天的潮湿时间可长达12小时。研究表明造成这种户外潮湿的主要因素是露水,而不是雨水。Q8/UV通过独特的冷凝功能来模拟户外的潮湿侵蚀。在试验过程中的冷凝循环中,测试室底部蓄水池中的水被加热以产生热蒸气,并充满整个测试室,热蒸汽使测试室内的相对湿度维持在100%,并保持一个相对高温。试样被固定在测试室的侧壁,从而试样的测试面曝露在测试室内的环境空气中。试样向外的一面暴露在自然环境中具有冷却效果,导致试样内外表面具备温差,这一温差的出现导致试样在整个冷凝循环过程中,其测试面始终有冷凝生成的液态水。 由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达十几小时,因此典型的冷凝循环一般持续几个小时。Q8/UV提供两种潮湿模拟方法。应用最多的是冷凝方法,它是模拟户外潮湿侵蚀的最好方法。所有的Q8/UV型号都可运行冷凝循环。因为有些应用条件也要求使用水喷淋以达到实际的效果,所以有些Q8/UV型号既可运行冷凝循环又可运行水喷淋循环。 温度控制 在每个循环中,温度都可控制在一个设定值。同时黑板温度计可以监控温度。温度的提高可以加速老化的进程,同时,温度的控制对于测试的可再现性也是很重要的。 水喷淋系统 对于某些应用而言,水喷淋能更好地模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的热冲击或机械侵蚀是非常有效的。在某些实际应用条件下,例如阳光下,聚集的热量由于突降的阵雨而迅速消散时,材料的温度就会发生急剧变化,产生热冲击,这种热冲击对于许多材料而言是一种考验。Q8/UV的水喷淋可以模拟热冲击和/或应力腐蚀。 喷淋系统有12个喷嘴,在测试室的每一边各有6个;喷淋系统可运行几分钟然后关闭。这短时间的喷水可快速冷却样品,营造热冲击的条件。 照射强度控制:可选 选配照射强度控制选件可得到精确型和重复性好的测试结果;光强控制系统允许用户根据不同的测试要求设置不同的光照强度。通过其反馈回路装置精确控制照射强度;同时也可以延长荧光灯的使用寿命 温湿度控制器: 符合标准: ASTM G 153, ASTM G 154, ASTM D 4329, ASTM D 4799, ASTM D 4587, SAE J 2020, ISO 4892 技术参数: 型号 Model Q8/UV3 Q8/UV2 Q8/UV1 UV 照射 Exposure ● ● ● 冷凝 Condensation ● ● ● 光照控制 Irradiancs Control ● ● 可调光线 Adjustable irradiance ● ● 喷水 Water Spray ● 热冲击 Thermal Shock ● 自动侦路 Self-diagnostics ● ● ● 灯泡数量 Lamp Q'ty 紫外线灯管 8 支,备品 4 支 Ultravloiet lamp 6pcs, spares 4 pcs (美国Q-LAB,Q-Panel,美国ATLAS,UVA340,UVB313,UVC351) 记录器 Recorder 选配 (Optional) 辐射计 Q8-CR Calibration Radiometer 选配 (Optional) 机器辐射强度: 1.0W/m2/340nm以内可调 1.1W/m2/313nm以内可调 UV 温度 Temp 50 ℃ -75 ℃ 冷凝温度 Condensation Temp 40 ℃ -60 ℃ 测试容量 Test Capacity 48pcs 片/se spray( 75 x 150m m ) 50pcs片/basic ( 75 x 150m m ) 水凉及耗量 Water 蒸馏水每分钟 蒸馏水每日 8 公升 体积 Dimension(W x D x H) 137 x 53 x 136cm 重量 Weight 136kg 电源 Power 1 &psi , 120V/60Hz,16A or 230V/50Hz, 9A,1800W(max)
  • 安捷伦 Markes 热脱附备件玻璃空气毒物(TO-17) 管 预填充了两种碳吸附剂;经过预处理, 其他色谱配件
    玻璃空气毒物(TO-17) 管预填充了两种碳吸附剂;经过预处理,且用1/4 英寸黄铜储存帽密封10/包C-GAT010C标准TD 吸附管和相关采样附件说明单位部件号空不锈钢TD 管10/包C-TBE10Tenex 不锈钢管,预处理/加帽密封10/包C-TBP1TC空玻璃TD 管10/包C-GT010PTFE 插件10/包C-PL010长期TD 管储存帽10/包C-CF020Cap-LOK 工具,用于长期管储存帽C-CPLOK扩散式取样帽10/包C-DF010生物挥发性化合物呼吸气取样器10/包C-BIO10一次性卡口管,用于生物挥发性化合物10/包C-B010MTenax TA 34-60 目,10 g C-TNXTA通用疏水管,不锈钢经过预处理,且用1/4 英寸的黄铜储存帽密封,用于采集n-C5 到n-C20 的挥发性有机物10/包C-HY010CTenax/S' carb‘硫’管经过预处理,且用1/4 英寸的黄铜储存帽密封,用于气味和垃圾气体分析10/包C-102SSCCarbograph 1 不锈钢管经过预处理,且用1/4 英寸的黄铜储存帽密封,用于C5 到C14 的泵取样,加上BTX 的扩散10/包C-TBP1C1CCarb X 不锈钢管经过预处理,且用1/4 英寸的黄铜储存帽密封,用于抽吸/扩散1,3-丁二烯和苯10/包C-TBP1CXC空气毒物(TO-17) 不锈钢管经过预处理,且用1/4 英寸的黄铜储存帽密封,适用于挥发性有机化合物n-C3 到n-C12 的泵取样10/包C-AT010C通用不锈钢管经过预处理,且用1/4 英寸的黄铜储存帽密封,适用于挥发性有机化合物n-C3 到n-C30 的泵取样。10/包C-UN010C玻璃管,装有1 cm Tenax用于直接液体进样10/包C-G1CM10玻璃空气毒物(TO-17) 管预填充了两种碳吸附剂;经过预处理,且用1/4 英寸黄铜储存帽密封10/包C-GAT010CCRS BTX 标样,1 μg 10/包C-BTX1UG冷阱位置对准工具,Markes UNITY MKI-UTD-5064分流过滤管,不锈钢,3 1/2 英寸,填充活性炭MKI-SERUTD-5065
  • 油中颗粒标准物质
    产品简介:油中颗粒标准物质(颗粒度计量油相颗粒标准物质)保证颗粒度领域的量值溯源与传递。满足颗粒度领域的计量量值传递体系的服务需求,利于颗粒度领域的计量管理和量值统一。产品介绍:颗粒度计量属于新兴的边缘计量学科,由于颗粒度测试技术不断与各种高新技术的融合,颗粒度测试技术已趋向成熟,为了保证颗粒度测量仪器量值准确可靠,应按期计量进行量值溯源,众多国家普遍采用标准物质构成颗粒度的量值传递模式,其中油相颗粒标准物质应用最为广泛,我国基本采用油相颗粒标准物质实施颗粒度量值的传递。通过油相颗粒标准物质建立不间断的比较链与最高颗粒度计量标准建立起统一的量值关系。物质组成:颗粒度计量油相标准物质是一种以固体颗粒为材质、洁净油液为载体配制的标准颗粒悬浮液,它性能稳定,具有量值准确的定值和测量不确定度。国内外颗粒度计量油相标准物质的基本组成一样,由基础载液和标准粉尘组成。标准粉尘:标准粉尘按照颗粒形状不同,分为规则形和不规则形两种。规则形的标准粉尘:通常由相同或近似相同粒径的颗粒组成,一般称为单分散球形颗粒,通常采用折光系数约为1.59的聚苯乙烯或交联聚苯乙烯单分散球形颗粒粉作为规则形颗粒标准粉尘,该粉尘通过化学方法采用气溶胶颗粒发生器制备而成,颗粒的圆直径为颗粒的尺寸,粒径范围为1&mu m&mdash 150&mu m。不规则形标准粉尘:通常采用收集某区域特定的自然粉尘,经过特殊工艺加工分级,由多种不同粒径的颗粒混合而成,其化学成分和粒径分布与实际颗粒度领域检测固体污染度杂质的主要的化学成分和粒径分布一致。通常将不规则形标准粉尘分为ISOACFTD(AirCleanerFineTestDust)和ISOMTD(MediumTestDust)两种,分别以颗粒最长弦和颗粒投影等效圆面积的直径定义这两类标准粉尘颗粒尺寸。ISOACFTD:是空气滤清器精细试验粉尘的英文缩写,由美国通用汽车公司的AC火花塞分批生产。ISOACFTD通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,经球磨后分级而成,粒径范围为1&mu m&mdash 100&mu m,采用罗勒分析器或激光衍射技术来测定每批的平均体积颗粒尺寸分布。目前,ISOACFTD粉尘已经停止生产,逐渐退出颗粒度计量领域。ISOMTD:是ISO中级试验粉尘的英文缩写,由美国粉末技术公司进行生产。ISOMTD也是通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,只不过是采用干式喷磨法加工生产而成,其平均体积颗粒尺寸分布是采用库尔特多尺寸分析器的电极区分技术进行测定的,为了与ISOACFTD区别其粒径采用&mu m(c)表示,粒径范围为1&mu m&mdash 50&mu m(c)。ISOMTD已经在颗粒度计量领域中替代ISOACFTD。产品应用:颗粒度计量油相标准物质可用于仪器校准、评价测量方法和给物质赋值等领域,目前主要应用于液体自动颗粒计数器计量。液体自动颗粒计数器在使用过程中,由于电子电路的漂移、老化,光学元件的位移、磨损等,电气参数与光学参数是处于不断变化之中的。因此,为了保证测试结果准确可靠,每隔六个月至一年,必须对其进行校准,最长周期不得超过一年。国内外根据液体自动颗粒计数器的主要性能参数,制定其计量项目一般为七个:尺寸校准、阈值噪声水平、取样体积误差、体积测量变动系数、重合误差极限、流速极限和分辨力,颗粒度计量油相标准物质主要应用于尺寸校准和分辨力这两个项目。产品规格:油中颗粒标准物质主要用于油液颗粒度分析仪(液体自动颗粒计数器、液体污染度检测仪)的检定、计量、校准,还可用于新测试方法的评价与检验、仪器质量和性能核查和量值比对、人员培训考核等。特定污染度等级标准样品:可以按客户要求制备特定污染度等级的标准样品,如:NAS16380级、NAS163800级或NAS16381~12的任一等级。规格1:油中颗粒标准物质ISO4402校准方法要求名称:ISOACFTD浓度:5mg/L体积:9盎司粒径:1~100&mu m包装:出口纸箱规格2:油中颗粒标准物质ISO11171校准方法要求名称:ISOMTD浓度:2.8mg/L体积:9盎司粒径:4~78&mu m(c)包装:出口纸箱

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  • 滚球法初粘性测试仪和环形初粘力测试仪检测的是同一种性能吗
    在探讨滚球法初粘性测试仪与环形初粘力测试仪是否检测同一种性能之前,我们首先需要深入理解这两种测试仪器的工作原理、应用场景以及它们各自所侧重测量的物理属性。通过对比分析,我们可以更清晰地认识到两者之间的异同点。一、测试原理与机制滚球法初粘性测试仪工作原理:滚球法初粘性测试仪,顾名思义,是通过观察特定重量的钢球在倾斜的试样表面滚落的最远距离,来评估材料的初粘性。测试时,将试样水平固定在测试台上,上方放置一定质量的钢球,并逐渐调整测试台的倾斜角度,直至钢球开始滚动并记录下滚动的最远距离。这个距离反映了材料表面对钢球的初始粘附能力,即初粘性。机制解析:此方法的核心在于模拟了材料在实际应用中,与轻小物体接触时产生的瞬间粘附效果。它侧重于测量材料表面的动态粘附特性,即在一定条件下,材料表面能够短暂保持接触物体不立即脱落的能力。环形初粘力测试仪工作原理:环形初粘力测试仪则采用了不同的测试原理。它利用一个特定形状和尺寸的环形压头,以恒定的速度或压力压在试样上,随后将环形压头与试样分离,通过测量分离过程中所需的最大力或能量,来量化材料的初粘力。这个过程模拟了材料在受到外力作用时,抵抗分离所需的力学性能。机制解析:环形初粘力测试仪更多地关注于材料表面在静态或准静态条件下的粘附强度,即材料表面与另一物体接触并尝试分离时,所展现出的抵抗分离的能力。这种测试方法对于评估材料的密封性、粘接强度等方面具有重要意义。二、检测性能的差异动态与静态的区分从上述原理可以看出,滚球法初粘性测试仪侧重于测量材料表面的动态粘附特性,即材料在受到外力作用(如倾斜角度变化导致的重力作用)时,表面能够短暂保持接触物体不脱落的能力。而环形初粘力测试仪则更侧重于评估材料在静态或准静态条件下的粘附强度,即抵抗分离所需的最大力或能量。应用场景的不同这两种测试方法的应用场景也因此而有所差异。滚球法初粘性测试仪因其简单快捷、易于操作的特点,广泛应用于胶带、不干胶、保护膜等材料的初粘性评估。它能够有效反映材料在实际使用过程中的粘附表现,为产品质量的控制提供重要依据。而环形初粘力测试仪则更适用于需要精确测量材料粘附强度的场合,如密封材料、粘合剂等领域的研发与质量控制。三、综合分析与结论综上所述,滚球法初粘性测试仪与环形初粘力测试仪虽然都涉及对材料初粘性能的测试,但它们所检测的具体性能并不完全相同。滚球法侧重于材料表面的动态粘附特性,而环形初粘力测试仪则更关注于静态或准静态条件下的粘附强度。因此,在选择测试方法时,应根据具体的应用场景和测试需求来确定使用哪种仪器,以确保测试结果的准确性和可靠性。此外,值得注意的是,随着科技的进步和测试技术的发展,新的测试方法和仪器不断涌现。在实际应用中,我们还可以结合多种测试手段,对材料的粘附性能进行全面、深入的评估,以更好地满足产品研发、质量控制以及市场应用的需求。总之,滚球法初粘性测试仪与环形初粘力测试仪各有其独特的测试原理和应用场景,它们共同构成了材料粘附性能测试领域的重要工具。通过科学合理地选择和使用这些工具,我们可以更加准确地了解材料的粘附性能,为相关领域的研发和创新提供有力支持。
  • ECHA就两种化学物质展开公众咨询
    2013年6月29日消息,欧洲化学品管理局(ECHA)邀请有关方就羟甲基戊基环己烯缩醛(hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde)和农药乙嘧酚磺酸酯(bupirimate)的统一分类和标签(harmonised classification and labelling ,CLH)的提议提交意见。公众意见征询期为期45天,将于2013年8月16日截止。  羟甲基戊基环己烯缩醛是广泛用于各种消费品制造的一种混合物质,如清洁产品、洗涤剂、化妆品、香味产品和室内空气清新剂。提交该议案的成员国瑞典,建议将其分类为皮肤致敏性。  乙嘧酚磺酸酯是由法规(EC)No1107/2009批准的作为植物保护产品在市场上配售的一种农药。由荷兰提交的CLH卷宗中建议将其分类为致癌性、皮肤致敏性和水生环境危害性。  以上两种物质都没有归类于CLP法规附件六的第3部分。  CLH报告和填写意见的专用表格可以在ECHA网站上获得。收到的意见将在这45天的意见征询期内在ECHA网站上定期发布。  表1 拟议的统一分类和标签以及物质用途举例物质名称EC号CAS号码拟议的统一分类和标签用途举例羟甲基戊基环己烯缩醛(INCI);新铃兰醛和3-(4-羟基-4-甲基戊基)-3-环己烯-1-甲醛的反应混合物[1];或新铃兰醛[2];或3-(4-羟基-4-甲基戊基)-3-环己烯-1-甲醛[3]- [1]250-863-4 [2]257-187-9 [3]- [1]31906-04-4 [2]51414-25-6 [3]皮肤致敏性SCL = 0.01%用于各种消费产品,如清洁产品和洗涤剂、化妆品、香味产品和室内空气清新剂乙嘧酚磺酸酯255-391-241483-43-6致癌性、皮肤致敏性、水生环境危害性、对水生环境有未知因素的危害在农业、园艺中作为一种杀真菌剂,保护作物
  • 科学家巧用两种污水处理法治理水污染
    加拿大科学家近日将两种昂贵的污水处理方法相结合,创造出了一种新型水处理技术,该技术能更廉价、更有效地去除污水中难以清除的污染物。  新技术两年内商业化  加拿大雷克海德大学材料和环境化学系副教授陈爱成(音译)将两种污水处理方法相结合,在一端电极上喷涂光触媒,另一端电极则涂上电催化剂,从而创建了一个双重用途的电极。  陈爱成对电极去除两种不同硝基酚的能力进行了测试。硝基酚是一种常用于制造药品、农药、杀菌剂和染料的化学物质,在工业废水中普遍存在,常规方法很难将其清除。  测试表明,这个双重用途的电极在3个小时内去除了85%到90%的硝基酚。此项成果发表在近期《环境科学与技术》杂志上。陈爱成已将其此项发明申请了专利,他认为该技术在两年内即可实现商业化。  光催化和电化学氧化法在污水处理领域被广泛研究,但其采用率并不高,因为这两种方法的处理效果相对于其成本来说并不具备优势。在光催化法中,紫外线辐射触发催化剂(通常是二氧化钛)推动材料中的电子达到一个高能状态。反过来,留下自由正电荷空穴对污染物进行氧化。但是,光触媒并不是很有效,因为电子通常还会与空穴重新进行结合。电化学氧化法的原理是,电流穿过水中的催化剂对污染物进行氧化。将两种方法结合在一起可提升该过程的效率,因为这可阻止光触媒建立的电子和空穴进行再结合。  新技术“钱”景巨大  最经济和最常用的污水处理方法是利用细菌来分解污染物。但是,生物处理法在废水中含有高浓度有机或有毒化合物时并不十分有效,污水必须使用氯气等化学物质经过反复处理,这样治理成本便大大增加了。而且,在含有高浓度蛋白质、pH值非常高或非常低的废水中,细菌很难存活。  相关研究指出,到2030年,全世界范围内水资源的利用预计将增长40%,和水相关的产业利润预计将从2007年的5000亿美元增长到2030年的1万亿美元。这种预期使得最近几年里对新的、更有效的水处理技术的开发兴趣日渐大增。随着对洁净水需求的不断增加,水中难以清除的污染物越来越多,研究人员正在努力寻找各种新的污水处理方法。  陈爱成的水处理技术无疑是这种努力的成果之一,其方法独特且具有很大潜力。至今为止,尚无人尝试过将光催化技术和电化学氧化法结合来治理水污染。但相关专家也指出,此种方法仍需证明不仅对硝基酚有效,还能清除废水中的各种其他污染物。  陈爱成认为,虽然生物处理方法成本更低,但这种新方法的环境效益更为明显。因此,在处理重度污染的工业和农业废水时,可将两者相结合,以取得经济效益和环境效益的平衡。

同一种水两种用途可以附两种标准相关的试剂

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